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酵母炭基磁性复合光催化剂的构筑及其光降解抗生素残留的行为和机理研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 前言第16-17页
    1.2 环境抗生素残留第17-19页
        1.2.1 抗生素分类及其残留的来源与危害第17-19页
        1.2.2 环境抗生素残留的治理方法第19页
    1.3 光催化技术第19-27页
        1.3.1 光催化技术的介绍第19-20页
        1.3.2 半导体光催化材料第20-25页
        1.3.3 光催化技术在降解水中污染物的应用第25-27页
    1.4 酵母炭第27-29页
        1.4.1 酵母菌作为碳源的优势第27-28页
        1.4.2 酵母炭在光催化领域的应用第28-29页
    1.5 磁性材料第29-32页
        1.5.1 磁性材料的介绍第29-30页
        1.5.2 磁性材料在光催化领域的应用第30-32页
    1.6 课题的研究背景、研究目的、研究意义与研究内容第32-36页
        1.6.1 本课题的来源第32页
        1.6.2 本课题的研究背景第32-33页
        1.6.3 本课题的研究意义第33页
        1.6.4 本课题的主要研究内容第33-36页
第二章 酵母炭/钛基磁性复合光催化剂的制备及其光催化性能研究第36-70页
    2.1 核壳Fe_3O_4@TiO_2-C磁性复合光催化剂的制备及其光降解抗生素的性能研究第36-53页
        2.1.1 引言第36-37页
        2.1.2 实验部分第37-41页
        2.1.3 结果与讨论第41-53页
    2.2 Fe_3O_4@mTiO_2/C磁性复合光催化剂的制备及其光降解抗生素的性能研究第53-68页
        2.2.1 引言第53-54页
        2.2.2 实验部分第54-56页
        2.2.3 结果与讨论第56-68页
    2.3 本章小结第68-70页
第三章 酵母炭/铋基磁性复合光催化剂的制备及其光催化性能研究第70-96页
    3.1 Fe_3O_4/C/BiVO_4磁性复合光催化剂的制备及其光降解抗生素的性能研究第70-82页
        3.1.1 引言第70-71页
        3.1.2 实验部分第71-73页
        3.1.3 结果与讨论第73-82页
    3.2 Co_3O_4/BiVO_4/C p-n结磁性复合光催化剂的制备及其降解抗生素的性能研究第82-94页
        3.2.1 引言第82-83页
        3.2.2 实验部分第83-84页
        3.2.3 结果与讨论第84-94页
    3.3 本章小结第94-96页
第四章 酵母炭/钴基磁性复合光催化剂的制备及其光催化性能研究第96-131页
    4.1 Fe_3O_4@C/Co_3O_4磁性复合光催化剂的制备及其光降解抗生素的性能研究第96-114页
        4.1.1 引言第96-97页
        4.1.2 实验部分第97-100页
        4.1.3 结果与讨论第100-114页
    4.2 g-C_3N_4/Co_3O_4/C Z型异质结磁性复合光催化剂的构建及其降解抗生素的性能研究第114-128页
        4.2.1 引言第114-115页
        4.2.2 实验部分第115-117页
        4.2.3 结果与讨论第117-128页
    4.3 本章小结第128-131页
第五章 结论第131-136页
    5.1 结论第131-134页
    5.2 创新点第134页
    5.3 进一步工作计划第134-136页
参考文献第136-164页
致谢第164-165页
攻读博士期间的主要研究成果第165-168页
附录第168-171页
    附录A 中英文符号对照表第168-170页
    附录B 中英文缩写对照表第170-171页

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